| RFTYT Mikrostrip Sirkulator Spesifikasie | |||||||||
| Model | Frekwensiebereik (GHz) | Bandwydte Maks | Invoegverlies (dB)(Maks) | Isolasie (dB) (Min) | VSWR (Maks) | Bedryfstemperatuur (℃) | Piekkrag (W), Diensiklus 25% | Dimensie (mm) | Spesifikasie |
| MH1515-10 | 2.0~6.0 | Vol | 1.3(1.5) | 11(10) | 1.7(1.8) | -55~+85 | 50 | 15.0*15.0*3.5 | |
| MH1515-09 | 2.6-6.2 | Vol | 0.8 | 14 | 1.45 | -55~+85 | 40W CW | 15.0*15.0*0.9 | |
| MH1515-10 | 2.7~6.2 | Vol | 1.2 | 13 | 1.6 | -55~+85 | 50 | 13.0*13.0*3.5 | |
| MH1212-10 | 2.7~8.0 | 66% | 0.8 | 14 | 1.5 | -55~+85 | 50 | 12.0*12.0*3.5 | |
| MH0909-10 | 5.0~7.0 | 18% | 0.4 | 20 | 1.2 | -55~+85 | 50 | 9.0*9.0*3.5 | |
| MH0707-10 | 5.0~13.0 | Vol | 1.0(1.2) | 13(11) | 1.6(1.7) | -55~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | |
| MH0606-07 | 7.0~13.0 | 20% | 0.7(0.8) | 16(15) | 1.4(1.45) | -55~+85 | 20 | 6.0*6.0*3.0 | |
| MH0505-08 | 8.0-11.0 | Vol | 0.5 | 17.5 | 1.3 | -45~+85 | 10W KK | 5.0*5.0*3.5 | |
| MH0505-08 | 8.0-11.0 | Vol | 0.6 | 17 | 1.35 | -40~+85 | 10W KK | 5.0*5.0*3.5 | |
| MH0606-07 | 8.0-11.0 | Vol | 0.7 | 16 | 1.4 | -30~+75 | 15W KK | 6.0*6.0*3.2 | |
| MH0606-07 | 8.0-12.0 | Vol | 0.6 | 15 | 1.4 | -55~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | |
| MH0505-08 | 10.0-15.0 | Vol | 0.6 | 16 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | |
| MH0505-07 | 11.0~18.0 | 20% | 0.5 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | |
| MH0404-07 | 12.0~25.0 | 40% | 0.6 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 10 | 4.0*4.0*3.0 | |
| MH0505-07 | 15.0-17.0 | Vol | 0.4 | 20 | 1.25 | -45~+75 | 10W KK | 5.0*5.0*3.0 | |
| MH0606-04 | 17.3-17.48 | Vol | 0.7 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 2W KK | 9.0*9.0*4.5 | |
| MH0505-07 | 24.5-26.5 | Vol | 0.5 | 18 | 1.25 | -55~+85 | 10W KK | 5.0*5.0*3.5 | |
| MH3535-07 | 24.0~41.5 | Vol | 1.0 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 3.5*3.5*3.0 | |
| MH0404-00 | 25.0-27.0 | Vol | 1.1 | 18 | 1.3 | -55~+85 | 2W KK | 4.0*4.0*2.5 | |
Die voordele van mikrostrip-sirkulators sluit in klein grootte, ligte gewig, klein ruimtelike diskontinuïteit wanneer dit met mikrostrip-stroombane geïntegreer word, en hoë verbindingsbetroubaarheid. Die relatiewe nadele daarvan is lae kragkapasiteit en swak weerstand teen elektromagnetiese interferensie.
Beginsels vir die keuse van mikrostrip-sirkulators:
1. Wanneer ontkoppeling en passing tussen stroombane plaasvind, kan mikrostrip-sirkulators gekies word.
2. Kies die ooreenstemmende produkmodel van die mikrostrip-sirkuleerder gebaseer op die frekwensiebereik, installasiegrootte en transmissierigting wat gebruik word.
3. Wanneer die bedryfsfrekwensies van beide groottes mikrostrip-sirkulators aan die gebruiksvereistes kan voldoen, het produkte met groter volumes oor die algemeen hoër kragkapasiteit.
Kringverbinding van mikrostrip-sirkulator:
Die verbinding kan gemaak word deur handmatige soldeerwerk met koperstroke of gouddraadbinding.
1. Wanneer koperstroke vir handmatige sweisverbinding aangekoop word, moet die koperstroke in 'n Ω-vorm gemaak word, en die soldeersel moet nie in die vormingsarea van die koperstrook insypel nie. Voor sweiswerk moet die oppervlaktemperatuur van die Sirkulator tussen 60 en 100 °C gehandhaaf word.
2. Wanneer gouddraadbindingsinterkonneksie gebruik word, moet die breedte van die goudstrook kleiner wees as die breedte van die mikrostrookstroombaan, en saamgestelde binding word nie toegelaat nie.
'n RF-mikrostrip-sirkulator is 'n driepoort-mikrogolftoestel wat in draadlose kommunikasiestelsels gebruik word, ook bekend as 'n luier of sirkulator. Dit het die eienskap om mikrogolfseine van een poort na die ander twee poorte oor te dra, en het nie-resiprositeit, wat beteken dat seine slegs in een rigting oorgedra kan word. Hierdie toestel het 'n wye reeks toepassings in draadlose kommunikasiestelsels, soos in sender-ontvangers vir seinroetering en die beskerming van versterkers teen omgekeerde krageffekte.
Die RF-mikrostrip-sirkuleerder bestaan hoofsaaklik uit drie dele: 'n sentrale aansluiting, 'n invoerpoort en 'n uitvoerpoort. 'n Sentrale aansluiting is 'n geleier met 'n hoë weerstandswaarde wat die invoer- en uitvoerpoorte aan mekaar verbind. Rondom die sentrale aansluiting is drie mikrogolf-transmissielyne, naamlik die invoerlyn, die uitvoerlyn en die isolasielyn. Hierdie transmissielyne is 'n vorm van 'n mikrostriplyn, met elektriese en magnetiese velde wat op 'n vlak versprei is.
Die werkbeginsel van die RF-mikrostrip-sirkuleerder is gebaseer op die eienskappe van mikrogolf-transmissielyne. Wanneer 'n mikrogolfsein vanaf die invoerpoort ingaan, word dit eers langs die invoerlyn na die sentrale aansluiting gestuur. By die sentrale aansluiting word die sein in twee paaie verdeel, een word langs die uitvoerlyn na die uitvoerpoort gestuur, en die ander word langs die isolasielyn gestuur. As gevolg van die eienskappe van mikrogolf-transmissielyne, sal hierdie twee seine nie tydens die oordrag met mekaar inmeng nie.
Die belangrikste prestasie-aanwysers van die RF-mikrostrip-sirkuleerder sluit in frekwensiebereik, invoegverlies, isolasie, spanningsstaande golfverhouding, ens. Die frekwensiebereik verwys na die frekwensiebereik waarbinne die toestel normaal kan werk, invoegverlies verwys na die verlies van seinoordrag vanaf die invoerpoort na die uitvoerpoort, isolasiegraad verwys na die mate van seinisolasie tussen verskillende poorte, en spanningsstaande golfverhouding verwys na die grootte van die invoersein-refleksiekoëffisiënt.
Wanneer 'n RF-mikrostrip-sirkulator ontwerp en toegepas word, moet die volgende faktore in ag geneem word:
Frekwensiebereik: Dit is nodig om die toepaslike frekwensiebereik van toestelle volgens die toepassingscenario te kies.
Invoegverlies: Dit is nodig om toestelle met lae invoegverlies te kies om die verlies van seinoordrag te verminder.
Isolasiegraad: Dit is nodig om toestelle met 'n hoë isolasiegraad te kies om interferensie tussen verskillende poorte te verminder.
Staande golfverhouding van spanning: Dit is nodig om toestelle met 'n lae staande golfverhouding van spanning te kies om die impak van insetseinrefleksie op stelselprestasie te verminder.
Meganiese werkverrigting: Dit is nodig om die meganiese werkverrigting van die toestel, soos grootte, gewig, meganiese sterkte, ens., in ag te neem om by verskillende toepassingscenario's aan te pas.